控制测量之水平控制网建立
水平测量总结报告范文(3篇)
第1篇一、前言水平测量是工程建设中一项至关重要的工作,它直接关系到工程的质量和进度。
本报告对水平测量工作进行总结,旨在分析水平测量的工作过程、成果及存在的问题,为今后水平测量工作提供借鉴。
二、水平测量工作概述1. 工作背景随着我国基础设施建设的不断发展,水平测量在工程建设中的地位日益重要。
本报告以某工程项目为例,对水平测量工作进行总结。
2. 工作内容(1)水准测量:根据设计图纸,对工程场地进行水准点布设,通过水准测量,确定各水准点的高程。
(2)控制网测量:建立控制网,对工程场地进行坐标控制,确保施工放样精度。
(3)施工放样:根据设计图纸和测量成果,对施工场地进行放样,确保施工精度。
(4)监测与调整:对施工过程中出现的问题进行监测,及时调整,确保工程顺利进行。
三、水平测量成果1. 水准测量成果通过水准测量,共布设水准点20个,其中一级水准点4个,二级水准点16个。
水准点布设合理,精度满足要求。
2. 控制网测量成果控制网共布设控制点15个,其中一、二级控制点各7个,控制网精度满足要求。
3. 施工放样成果根据设计图纸和测量成果,对施工场地进行了放样,放样精度满足要求。
四、水平测量工作总结1. 工作亮点(1)水准测量精度高:通过采用高精度的水准仪和水准尺,保证了水准测量的精度。
(2)控制网布设合理:控制网布设充分考虑了地形地貌、工程特点等因素,保证了控制网的精度。
(3)施工放样准确:根据设计图纸和测量成果,施工放样准确,为工程顺利进行提供了保障。
2. 存在问题(1)水准测量过程中,部分区域受地形限制,水准点布设难度较大。
(2)控制网测量过程中,部分控制点精度不满足要求。
(3)施工放样过程中,部分放样人员对测量成果理解不够深入,导致放样精度受到影响。
五、改进措施1. 优化水准点布设方案,提高水准测量精度。
2. 加强控制网测量质量监控,确保控制点精度。
3. 提高施工放样人员素质,加强对测量成果的理解和应用。
建立控制网的方法
建立控制网的方法
建立控制网的方法可以分为以下几个步骤:
1. 规划:首先需要确定控制网的需求和目标,确定需要控制的对象、控制的范围和精度要求等。
根据需求规划控制点的分布和布设方式。
2. 选择控制点:根据规划的要求和实际情况选择控制点,控制点可以是已知的地理点或者人工设置的控制点。
3. 实地测量:使用测量仪器进行实地测量,包括控制点的位置、高程和方向等。
测量需要使用全站仪、GNSS接收器等现代测量设备,确保测量结果的准确性。
4. 数据处理:将测量数据导入计算机进行数据处理,包括数据编辑、运算、坐标转换和误差检查等。
可以使用专业的测量软件进行数据处理,确保控制点的位置和高程的准确性。
5. 建立控制网:根据数据处理结果,在地图上绘制控制点的位置和高程,并进行标注。
可以使用地理信息系统(GIS)软件进行地图的制作和展示。
6. 增强控制网:根据需要,可以进一步增强控制网的精度和范围。
可以添加更多的控制点或者进行精度评定和调整。
7. 维护控制网:定期进行控制点的检查和校准,确保控制网的长期稳定性和精度。
需要注意的是,建立控制网需要专业的测量人员和设备,并且需要注意测量的准确性和可靠性。
对于精度要求较高的控制网,还需要进行精度评估和控制点的协调调整。
工程施工测量控制网的建立
工程施工测量控制网的建立在现代工程施工建设中,工程控制网的建立是各项工程顺利进行的首要任务。
工程控制网的作用是为工程建设提供工程范围内统一的参考框架,为各项测量工作提供位置基准,满足工程建设不同阶段对测绘在质量(精度、可靠性)、进度(速度)和费用等方面的要求,工程控制网也具有控制全局、提供基准和控制测量误差累积的作用。
施工单位作为工程的建设者,主要任务是按照设计和施工技术要求,将图纸上设计建(构)筑物平面位置、形状和高程,在施工现场标定出来,这种标定工作称为施工放样(或称测设)。
施工放样也可以说是将图纸上的建(构)筑物放到地面上去的工作过程。
首先根据工程总平面图和地形条件建立施工控制网,根据施工控制网点在实地定出各个建筑物的主轴线和辅助轴线;再根据主轴线和辅助轴线标定建筑物的各个细部点。
采用这样的工作程序,能保证建筑物几何关系的正确,而且使施工放样工作可以有条不紊的进行,避免误差的累积。
工程测量控制网一般建网顺序为:确定控制网的等级→确定布网形式→确定测量仪器和操作规程(国家和行业规范)→在图上选点构网,到实地踏勘→埋设标石、标志→外业观测→内业数据处理→提交成果。
目前,除特高精度的工程专用网和建设安装控制网之外,绝大多数收集工程控制网都可采用GPS定位技术来建立。
如何将现代卫星测量技术与地面测量技术相结合、取长补短显得非常重要。
施工控制网根据施工对象的不同而有所区别。
一般来说,建筑和厂区控制网布设成矩形控制网,即所谓的建筑方格网;对于地形平坦但通视比较困难的地区,则可采用GPS与全站仪相结合布设的导线网;对于地形起伏较大的山岭地区(如水利枢纽)及跨越江河的工程,一般采用GPS网或边角网,对于线状工程(如铁路和公路)多采用GPS 与全站仪相结合所布设的导线网;地下工程一般采用导线测量。
目前在平坦、不隐蔽地区采用GPS实时动态定位放样已经成为广泛使用的方法之一,它的优点是:放样速度快、成本低、10——20KM只需一个参考站。
控制测量学2控制网
②起算数据和推算元素:为了得到所有三角点 的坐标,必须已知三角网中某边长s1,2和某一边的坐标方位角α1,2及某点的起算 左边(x1,y1),统称为起算数据。三角点上观测的水平角(或方向)为观测 元素。由起算元素和观测元素的平差值推算出来的三角形边长、坐标方位角 和三角点的坐标统称为三角测量的推算元素。
约15-20km,测角中误差小于±1.2″),将一等锁分为四个部分,再在每个部 分中布设二等补充网(平均边长约为13km,测角中误差小于±2.5″)。
②1958年后:二等网以全面三角网的形式布设在一等锁环内,四周与一 等锁衔接,其平均边长约为13km,测角中误差小于±1.0″。
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(3):国家水平大地控制网的布设方案 布设方案: ①1958年前:在一网的方法
2.天文测量法
在地面点上架设仪器,通过观测天体(主要是恒星)并记录观测瞬间的 时刻,来确定地面点的地理位置,即天文经度、天文纬度和该点至另一点的 天文方位角。
优点:各点彼此独立观测,无需通视,组织工作简单,误差不累计。
缺点:定位精度不高。
为了控制水平角观测误差积累对推算方位角的影响,需要在每隔一定距 离的三角点上进行天文观测,以推求大地方位角:
求高。
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(1):工程测量水平控制网的分类 根据工程建设的不同阶段对控制网提出的不同要求,工程测量控制网一
般可分为三类: ①测图控制网(地籍测量的基本控制)特点:精度低,精度要求均匀。 ②施工控制网(专用控制网)特点:精度高,精度具有方向性,网形强
已有成果可利用时,可用天文测量方法测定三角网某一边的天文方位角再换 算为起算方位角。在特殊情况下,也可用陀螺经纬仪测定起算方位角。
控制网的建立
控制控制网的建立所谓控制网是由一定等级(满足一定精度要求)的控制点所组成的相邻点互相通视并构成一定图形的测量网。
建立平面控制测量网的主要方法有:三角测量、导线测量和GPS测量。
通常导线测量是建立平面控制网常用的方法。
一.布网原则与设计1)控制测量网应根据测区实际需要和布网状况进行设计。
控制控制网之点应有二点以上之点相互通视,有利于常规测量施测时之应用。
2)在布网设计中应顾及原有之测绘成果以及各种大比例尺地形图之沿用。
3)为求定控制测量点在地面坐标系之坐标,应与附近之国家高级控制点联测,联测点数不应少于2个。
4)控制测量网应由一个或若干个独立观测环构成,也可采用附合线路形式构成。
各等级测量控制网中每个闭合环或附合线路中之边数应符合下表规定:二.选点与标石埋设1) 选点前应收集与工程相关之各项资料:测区1:1万地形图;原有控制测量资料,包括点之平面坐标、高程、坐标系统、技术总结等有关资料,以及其他测绘部门所布设之控制测量成果资料。
2) 控制测量点位之选择应符合技术要求,有利于使用其他测量方法进行联测;点位之基础应坚定稳固,易于长期保存,并有利于安全作业; 点位应便于安置接收设备和操作,视野开阔。
3) 各等级测量控制点均需埋设永久性标石,标石埋设采用混凝土预制桩埋设,也可采用现场灌制标石。
三、选点要求:1.相邻点要通视,放边测角和量边。
2.点位应选在土质坚实的地方,以便于保存点的标志和安置仪器。
3.导线点应选在周围地势开阔的地方,已便充分的发挥控制点的作用。
4.导线点边长要大致相等,以使测角的精度均匀。
5.导线点的数量要足够,密度要均匀,以便控制整个区域。
施工测量控制网的建立
4-2 施工测量控制网的建立4—2—1坐标系统及坐标换算——41页4-2-1-l 坐标系统1.施工坐标系统在设计总平面图上,建筑物的平面位置系用施工坐标系统的坐标来表示。
坐标轴的方向与主建筑物轴线的方向相平行,坐标原点应虚设在总平面图西南角上,使所有建筑物坐标皆为正值。
施工坐标系统与测量坐标系统之间关系的数据由设计书中给出。
有的厂区建筑物因受地形限制,不同区域建筑物的轴线方向不相同,因而布设相应区域的不同施工坐标系统。
2.测量坐标系统测量坐标系统,系平面直角坐标。
一般有国家坐标系统、城市坐标系统等。
若总平面图上设计是采用测量坐标系统进行的,则测量坐标系统即为施工坐标系统。
4-2-1-2坐标换算当施工控制网与测量控制网发生联系时,应进行坐标换算,以使它们的坐标系统统一。
如图4—15所示,两坐标系的旋向相同,设a为施工坐标系(AO’B)的纵轴0A在测量坐标系(XO’Y)内的方位角,a、b为施工坐标系原点O’在测量系内的坐标值,则P点在两坐标系统内的坐标X、Y和A、B的关系式为:以及设已知Pl、P2两点在两系内的坐标值(图4—16),则可按下列公式计算出ɑ、a、b。
下列公式可作复核之用如果两坐标系统的旋向不同(图4—17),其坐标换算公式与上列各式形式相同,仅有关项要取下面的符号。
4-2-2建筑方格网和主轴线设计4-2-2-1建筑方格网设计1.设计的准备工作(1)收集绘有设计的和已有的全部建筑物、构筑物、交通线路的平面图和管线位置的综合平面图,最好是技术或施工图设计的总平面图,在图上应附有坐标和高程。
(2)收集建筑场地的测量控制网资料。
(3)收集施工坐标和测量坐标系统的换算数据a、b与ɑ (参阅图4-15)。
一,当整个建筑场地有几个施工坐标系时,如图4一18所示。
还要获得各系的坐标轴和整个场地的主坐标轴MN的交角Qi ,交点Pi在施工坐标系中的坐标。
(4)了解定线的精度要求。
2.定线精度规格第一种定线精度,要求满足各个设计对象的中心位置,放样误差符合设计的量计误差,即在同一生产系统的范围内各个设计对象中心位置之差。
大地测量学三维、水平控制网
中误差、边长相对中误差、平均边 长
思考题
我们国家疆域辽阔。而欧洲的一些国家 从这个角度来讲多为小国,比如德国,其 面积跟河南省相近。
利用常规大地测量手段,在中国和德国 建立大地控制网有什么差异吗?
根据自己的思考,或者查阅资料,试做 一比较。
1、三维控制网的建立
建立GPS控制网的特点
采用相对定位方法,即若干台GPS接收机同步 观测,确定各点之间的相对位置,并采用载波 相位测量,从而得到高精度的测量结果。
GPS测量不要求各点之间相互通视 GPS测量可以全天候进行 观测时间短 GPS测量的观测数据是自动记录的,GPS基线
向量的计算和GPS网的平差计算的自动化程度 很高。
—平均边长: 20-25公里
—按三角形闭 合差计算的 测角中误差: ≤±0.7”
大地原点
▪ 二等三角网(second-order triangulation network)
—平均边长: 13公里
—按三角形闭 合差计算的 测角中误差: ≤±1.0”
▪ 三、四等三角网 (third-order triangulation network)
三等 —平均边长: 8公里 —按三角形闭 合差计算的 测角中误差: ≤±1.8”
四等
—平均边长: 4公里
—按三角形闭 合差计算的
测角中误差: ≤±2.5”
返回
导线控制网
返回
大地原点
返回
技术设计
GPS网的技术设计,是实施GPS测量工作 的第一步,是一项基础性的工作,也是 在网的精确性、可靠性和经济性方面, 实现用户要求的重要环节。这项工作的 主要内容包括,精度指标的合理确定,
工程测量方案控制网的建立
工程测量方案控制网的建立一、背景介绍工程测量中的控制网是用来确定测量点的坐标位置和方向的基准网络。
它是为了准确测量和定位工程地形和建筑物而建立的。
在建立控制网的过程中,需要考虑周围环境的地形、地质、气候等因素,以及使用的仪器和测量方法等。
本文将介绍建立控制网的工程测量方案。
二、目的建立控制网的目的是为了提供一个准确的基准框架,使测量员能够准确地测量位置和方向。
控制网中的点可以作为测量的基准点,用来确定其他点的坐标位置。
通过建立控制网,可以保证工程测量的准确性和可靠性。
三、测量点的选择在建立控制网之前,需要选择适当的测量点。
测量点的选择应考虑到地形和地质条件、气候条件、测量设备的精度和测量方法等因素。
一般来说,应选择在地势开阔、地形平坦、地质稳定、气候条件稳定的地区作为测量点。
此外,测量点应尽量避免有遮挡物的地方,以免影响测量结果的准确性。
四、网格布置方法在建立控制网时,需要采用适当的网格布置方法,以确保控制点的均匀分布和覆盖范围的合理性。
一般来说,网格布置应遵循以下原则:1. 均匀分布:控制点应均匀分布在测量区域内,以确保测量范围的覆盖和均匀性。
2. 方向性布置:控制点的布置应考虑到测量方向,以便测量员能够准确测量位置和方向。
3. 定位准确性:控制点的布置应考虑到测量设备的精度和测量方法,以确保测量结果的准确性和可靠性。
五、测量方法和仪器在建立控制网时,需要选择适当的测量方法和仪器。
一般来说,应使用高精度的全站仪、GPS定位系统和其它测量仪器进行测量。
在进行测量时,应严格遵循测量规范和操作规程,以确保测量的准确性和可靠性。
六、数据处理和分析在完成测量后,需要对测量数据进行处理和分析。
一般来说,应采用计算机软件对测量数据进行处理和分析,以确定测量点的坐标位置和方向。
在进行数据处理和分析时,应注意各种误差的补偿和校正,以确保测量结果的准确性和可靠性。
七、结论建立控制网是工程测量中的重要环节。
通过建立控制网,可以为工程测量提供一个准确的基准框架,保证测量的准确性和可靠性。
控制测量
第一章1、控制测量的根本任务是测定控制点的位置在一定的区域范围内通过建立水平控制网和高程控制网,精确地测定地面控制点的位置,即平面坐标(x,y)和高程(H)2、建立控制网的基本方法(分平面和高程两方面)平面控制网:导线测量、三角测量、三边测量和边角测量、卫星定位测量高程控制网:几何水准测量法、三角测量法、光电测距高程导线高程测量法、GPS高程测量法3、控制网的布设原则(1)分级布网、逐级控制(2)应用足够的精度(3)应用足够的密度(4)应用统一的技术规格4、控制测量的工作流程1、任务书2、编写技术设计书3、完成控制测量的内外业4、编写技术总结5、质量检查验收第二章5、控制测量技术设计书应包含的内容1、任务概述2、测区自然地理概况3、已有资料的分析、评价和利用4、设计方案(1)控制测量外业(2)控制测量计算(3)新技术新方法的采用5、建议和措施6、附图、附表(1)技术设计图(2)综合工作量表(3)工天利用表(4)主要物资器材表(5)预计上交产品和资料表等6、控制测量常用的坐标系:地心坐标系、参心坐标系、大地坐标系、空间直角坐标系、高斯平面直角坐标系、工程坐标系第四章7、导线测量实地选点工作结束后应提交的资料1、选点图。
选点图的比例尺视测区而定。
图上应注明点名和点号。
并绘出交通干线、主要河流和居民地点等。
2、控制点位置说明。
填写点的位置说明,是为了日后寻找点位方便,同时也方便其他单位使用控制点资料,了解埋设标石情况。
3、文字说明。
内容包括:任务说明,测区概况,已有测量成果及精度情况,设计的技术依据,旧点的利用情况,最长和最短边长、平均边长及最小角的情况,精度估算的结果、对埋石和观测工作的建议等。
8、全圆方向法一测回的观测流程、记录与计算、限差1、一测回的观测流程:①安置仪器后,进行盘左观测。
将仪器照准零方向,按观测度盘表配置水平度盘和测微器。
②顺时针旋转照准部1~2周后精确照准零方向,进行水平读盘和测微器读数(重合对径分划线两次)。
控制测量之高程控制网建立
2、 自动读数的基本原理
标尺上的影像通过望远镜成像在十字丝面上,行阵探测器将标尺图像 转换成模拟视频信号,经读出电子部件将视频信号放大和数字化构成 测量信号。它与仪器中内存的参考信号(已知代码)按相关方法进行 比对,使测量信号移动以达到两信号最佳符合,从而获得标尺读数和 视频读数。
(一)、
自动安平原理
自动安平水准仪的自动安平原理是通过光学补偿器去补偿由于
水平视线偏离十字丝中心的那一段距离。
水平时,过物镜和十字丝中心的水平线为AOH,标尺读数为A。 若仪器倾斜,十字丝中心偏至C,视准轴为OC,标尺读数为B。 设C偏离OH的距离为a,物镜的焦距为f,则有:
C
O
αa
A
f
H
B
若要补偿由于仪器倾斜引起的位移量a,通常有两种方法,一 种是十字丝自动补偿器,另一种是光学补偿器。按照第一种原理制 造的自动安平水准仪很少,主要是后者比较常见。
2 B
i 角校正意义: i 角若不变,观测中采取前后视距相等的方法, 在高差运算中就可消除i 角误差的影响。但是i 角不可能不变,前
后视距完全相等也很难做到,所以要了解的大小,并校正到最小 程度,尽可能减弱它对高差的影响。
i 角有关规定:一、二等仪器i 角>15,三、四等仪器i 角>20时
须进行校正。
当仪器按水准器整平之后,视准轴在各个方向上就都水平了。
二、对水准标尺的要求及其类型 水准标尺是高差的量具,是水准测量的重要工具,尺长误差必然影
工程测量控制网建立的基本原理
工程测量控制网建立的基本原理3.1工程测量控制网的分类作用和建网步骤1.分类1.按用途分为测图控制网施工控制网和变形监测控制网按网点性质分为一维网(水准网高程网)二维网(平面网)三维网按网形分为三角网导线网混合网方格网按施测方法分为测角网测边网边角网GPS网按坐标系和基准分为符合网(约束网)独立网经典自由网自由网按其他标准分为首级网加密网特殊网专用网(如建筑方格网隧道控制网桥梁控制网等)2 作用工程控制网的作用是为工程建设提供工程范围内统一的参考框架,为各项测量工作提供位置基准,满足工程建设不同阶段对测绘在质量(精度可靠性)进度(速度)和费用等方面的要求。
工程控制网也具有控制全局提供基准和控制测量误差积累的作用。
工程控制网与国家控制网既有密切联系,又有许多不同。
3,建网步骤工程控制网的布设也遵循大地测量学的一些基本原理,如要有坐标系和基准,要构成网,采用逐级布设方式等。
根据工程的精度要求进行网的布设,建网步骤主要是:a确定控制网的等级;b确定布网形式;c确定测量仪器和操作规范(国家或行业规范);d在图上选点构网,到实地踏勘;e埋设标石标志;f外业观测;g内业数据处理;h提交成果。
2.测图控制网这是在工程设计阶段建立的用于测绘大比列尺地形图的测量控制网。
在这一阶段,技术设计人员将要在大比列尺图上进行建筑物的设计或区域规划,以求得设计所依据的各项数据。
因此,作为图根控制依据的测图控制网,必须保证地形图的精度和各副地形图之间的准确拼接。
另外,这种测图控制网也是地籍测量的基本控制。
2.施工控制网这是在工程施工阶段建立的用于工程施工放样的测量控制网。
在这一阶段,施工测量的主要任务是将图纸上设计得建筑物放样到实地上。
对于不同的工程来说,施工测量的具体任务也不同。
例如,隧道施工测量的主要任务是保证对向开挖的隧道能按照规定的精度贯通,并使个建筑物按照设计修建;放样过程中,标尺所安置的方向距离都是依据控制网计算出来的。
工程建设中常用的测量控制网设计与建立方法
工程建设中常用的测量控制网设计与建立方法随着社会的不断发展,工程建设项目越来越多,对测量控制网的需求也越来越大。
测量控制网是工程建设中重要的基础设施之一,它可以用于确定建筑物的位置、坐标以及地面高程等数据。
本文将介绍一些常用的测量控制网设计与建立方法。
首先,工程测量常用的测量控制网设计与建立方法之一是三角定位法。
三角定位法是通过测量三角形的边长和角度,来确定位置和方向的一种方法。
它的原理是利用三角形的几何关系来推算出其他未知点的坐标。
在建立测量控制网时,可以选择几个已知坐标点,然后通过测量三角形的边长和角度来计算其他未知点的坐标。
这种方法的优点是测量简便、计算精度高,适用于小范围的工程建设。
其次,还可以使用基线法进行测量控制网的设计与建立。
基线法是通过测量基准线的长度和方向,来确定其他点的位置和坐标的一种方法。
在建立测量控制网时,可以先选择一个已知点作为基准点,然后通过测量基线的长度和方向来计算其他点的坐标。
基线法的优点是测量精度高、适用于大范围的工程建设。
但是,由于测量基线需要较长的时间和较大的工程量,所以适用于长期施工的工程项目。
另外,还可以运用全站仪来进行测量控制网的设计与建立。
全站仪是一种高精度的测量仪器,它可以同时测量水平角、垂直角和斜距等数据。
在建立测量控制网时,可以将全站仪放置在一个已知点上,然后通过测量其他点的水平角、垂直角和斜距来计算它们的坐标。
全站仪的优点是测量速度快、精度高、适用范围广,可以满足不同类型工程项目的需求。
在建立测量控制网时,还需要考虑一些因素,例如测量精度、设备选型、数据处理等。
测量精度是衡量测量数据准确程度的重要指标,应根据具体的工程要求来确定。
设备选型是选择适合工程建设要求和测量精度的测量仪器,应综合考虑设备的精度、稳定性、使用方便程度等因素。
数据处理是指将测量所得的原始数据进行计算和处理,以得到最终的测量结果。
在数据处理过程中,需要使用专业的测量软件和计算方法,以确保测量结果的准确性和可靠性。
测绘技术中的控制网建立流程解析
测绘技术中的控制网建立流程解析近年来,随着社会的发展和科技的进步,测绘技术在各个领域的应用越发广泛。
而在测绘技术中,控制网的建立是至关重要的一步。
本文将从测绘技术的背景出发,系统地解析控制网建立的流程。
首先,我们先来了解一下什么是控制网。
控制网是指在测量过程中提供精确控制点的一系列点的集合。
它的作用是连接整个测制任务的各个部分,提供坐标系统和测量基准,为后续的测量工作提供准确的依据。
因此,控制网的建立质量直接影响着整个测绘工作的准确性和可靠性。
那么,控制网的建立流程是怎样的呢?首先,我们需要确定测区。
根据工程需要,确定需要测绘的区域范围,包括面积、形状等因素。
然后,确定控制网的布设密度。
根据测绘任务的要求,结合地形地貌等因素,确定控制网的布设密度,包括控制点的数量和位置等。
接下来,我们需要选择控制点的类型。
根据测绘的具体需求,选择合适的控制点类型,包括已知点、传统控制点、全球定位系统(GPS)控制点等。
已知点是指已经知道其坐标值的点,通常是一些政府或测绘机构提供的基准点;传统控制点是通过传统测量方法测得其坐标值的点;而GPS控制点则是通过全球定位系统进行测量得到的点。
确定了控制点类型后,我们需要进行控制点的布设和测量。
控制点的布设需要符合工程测量的需求,并满足精度和可靠性要求。
在布设过程中,需要根据控制网的布设密度合理分配控制点,并确定其坐标值。
测量过程中,可以使用各种测量仪器,如全站仪、经纬仪等,采用不同的测量方法,如交会测量法、三角测量法等,对控制点进行测量。
测量完成后,我们需要对测得的数据进行处理和计算。
数据处理的目的是消除误差和提高测量数据的可靠性。
处理方法可以使用平差方法、差分方法等,将测量数据修正为最终的控制点坐标值。
同时,还需要对控制点的精度进行评定,判断其是否满足测绘任务的要求。
最后,我们需要对建立的控制网进行验证和调整。
验证的目的是检验控制网的准确性和可靠性。
可以使用独立检测点或重测法进行验证。
如何建立测绘工程的坐标系统和控制网
如何建立测绘工程的坐标系统和控制网测绘工程是一项重要的技术工作,它涉及到地理空间数据的获取、处理和分析。
而建立测绘工程的坐标系统和控制网是测绘工程的基础,它决定了测绘结果的准确性和精度。
本文将介绍如何建立测绘工程的坐标系统和控制网,以及相关的方法和技术。
建立测绘工程的坐标系统是为了描述地理空间位置的数学模型。
在测绘工程中,我们常用的坐标系统有平面直角坐标系和大地坐标系。
平面直角坐标系常用于小范围地理空间数据的处理,它是以某一参考点为原点,以两个与之相交的坐标轴为基准,垂直于坐标轴的方向作为高程方向。
大地坐标系则是用于描述地球上的任意一点的位置,它是以地球为基准,使用经度、纬度和高程三个参数来确定一个点的位置。
在建立坐标系统时,需要选择合适的基准点和坐标轴,并确定坐标单位和投影方式。
建立测绘工程的控制网是为了提高测量准确性和测绘精度。
控制网是由一系列已知位置的控制点组成的,并通过测量和计算来确定其他未知点的位置。
建立控制网的过程包括控制点的选取、测量和计算。
控制点的选取需要考虑其在整个测绘范围内的分布均匀性,同时还要考虑到控制点之间的互相关联性。
测量控制点时,可以使用全站仪、GPS等测量设备进行测量,并记录测量数据。
而计算控制点的位置,则需要使用测量数据和数学模型来进行计算,常用的计算方法有三角测量法、交会定位法等。
在建立测绘工程的坐标系统和控制网时,还需要考虑到误差的处理和精度的控制。
测量中不可避免地会存在各种误差,包括仪器误差、观测误差和环境误差等。
而在建立控制网时,需要通过数据处理和校正来消除这些误差,并提高测绘的精度。
数据处理的方法有平差、配准和反演等。
平差是通过最小二乘法对测量数据进行处理,求解未知数的最优值。
配准是将不同数据源的地理空间数据进行统一并匹配,使之具有一致性。
反演是通过已知数据求取未知数据,常常在建立数学模型和进行预测分析时使用。
建立测绘工程的坐标系统和控制网是测绘工程的基础,它决定了测绘结果的准确性和精度。
水平控制网的布设
第二章水平控制网的布设§1 水平控制网的布设程序建立水平控制网的程序一、设计1.了解任务弄清用途(涉及精度,密度)、范围(涉及首级等级、分级多少)、然后确定布设规格、等级、精度。
2.收集资料①测区内已有的控制网成果资料。
②测区小比例尺地形图。
了解地形地貌、图上设计之用。
③有关气象和地质方面的资料,用以考虑作业时间,觇标结构,埋石深度等。
3.测区踏勘①落实原有控制点的现状,决定是否仍可利用。
②了解测区行政划分、居民、风土人文,以便测绘队进驻后能顺利开展工作。
③了解测区内交通、水源等情况,以便确定水准路线,配置交通工具、施工设备物资等。
4.图上设计①展绘已知点、网。
②图上选点、组成网形。
一般应顾及:图形结构良好;便于扩展和加密;顾及旁折光的影响;便于保存;避免造高标;避免在旧点附近另埋标石;离开高压线、公路、铁路一定距离。
③精度估算(另讲)④拟定水准联测路线,以便控制通过三角高程测量推算三角点高程中的误差积累。
5.实地选点(另讲)6.编制技术设计书技术设计书包括:①任务委托书。
包括委托单位、作业目的、范围、工期等。
②测区概况。
包括自然地理条件、行政区划、人文等。
③已有测量成果及其来源、精度分析、可用性论证。
④坐标系统的选择及处理的论证,起始数据的配置和处理。
⑤水平控制网布设方案。
包括首级网的等级和布网方式;加密网的设计;精度估算过程及结果;精度统计表。
⑥高程网布设方案。
包括水准网等级,路线长度,精度估算简要过程及结果;三角高程网形,精度估算过程及结果等。
⑦技术依据及作业方法。
包括执行何种规范,仪器的选择及检验项目;观测方法及各项限差;概算内容和平差方法等。
⑧各种设计图表。
包括水平、高程控制网略图;标石、觇标构造,规格,埋设方法示意图;工作量综合计算及工作进程计划表;装备,仪器,材料及经费预算表。
⑨作业完成后应上交的资料清单。
⑩领导部门的指示及审核意见。
二、施工 1.造标,埋石在实地用觇标和标石标出控制点。
施工测量控制网的建立
4 施工测量控制网的建立建筑物放样的程序和要求建筑物放样的程序放样,又称为测设,它是按照设计和施工的要求,将设计好的建筑物位置、形状、大小及高程,按照一定的精度要求在地面标定出来,以便进行施工。
实质是将图纸上建筑物的一些轮廓点(特征点)标定于实地上,其工作目的与一般测图工作相反,是由图纸到地面的过程。
通常,建筑物的设计思路是:首先作出建筑物的总体布置,确定各建筑物位置间的相互关系(也就是各建筑物轴线间的相互关系),然后围绕主要轴线设计各辅助轴线,再根据辅助轴线设计各项细部的位置、形状、尺寸等。
因此,工程建筑物放样工作的程序,应该与设计时的情况一样,遵循从整体到局部的原则,即首先在现场定出建筑物的轴线,然后再定出建筑物的各个部分。
采取这样一种放样程序,可以免除因建筑物众多而引起的放样工作的紊乱,并且能严格保持各放样元素之间存在的几何关系。
例如放样工业建筑物,则首先放样出厂房主轴线,再确定机械设备轴线,然后根据机械设备轴线,确定机械设备安装的位置。
又如放样民用建筑物,则首先放样建筑物外廓轴线,再确定建筑物内部各条轴线,然后根据建筑物内部各轴线确定房间的形状、尺寸等。
建筑物放样的要求工程建筑物主要轴线放样要求,应根据建筑物的性质、它与已有建筑物的关系及建筑区的地形(主要决定工程量的大小)和地质(主要决定建筑物的稳定)情况来决定。
例如扩建的建筑场地上的建筑物的主轴线,要考虑与现有建筑物的联系,而大坝主轴线的放样,主要考虑地形与地质状况。
主轴线的放样,可以根据在建筑区为施工测量专门建立的控制网——施工控制网进行。
而细部放样一般可根据主要轴线进行,但有时也可以根据施工控制网进行。
测量人员应该创造从现场标定的轴线进行细部放样的条件。
这对于保证建筑物的几何形状、尺寸及放样工作的顺利进行,都具有很大的影响。
当施工控制网仅仅用于放样建筑物的主要轴线时,对该控制网的精度要求并不一定很高。
例如,工业场地上主轴线放样精度为2cm,建立厂区施工控制网时,控制网能够满足这样的精度要求即可。
工程测量施工控制网建立
物业管理,是指业主通过选聘物业服务企业,由业主和物业服务企业按照物业服务合同约定,对房屋及配套的设施设备和相关场地进行维修、养护、管理,维护物业管理区域内的环境卫生和相关秩序的活动。
居住物业是指具备居住功能、供人们生活居住的建筑,包括住宅小区、单体住宅楼、公寓、别墅、度假村等;当然也包括与之相配套的共用设施、设备和公共场地。
物权法规定,业主可以自行管理物业,也可以委托物业服务企业或者其它管理者进行管理。
下面一起看下为大家整理的物业管理制度文章。
工程测量施工控制网的建立
(1)根据施工总平面图上拟建的建(构)筑物的坐标位置、基线、基点的相关数据,城市水准点或设计图纸上指定的相对标高参照点,用经纬仪、水准仪、钢尺进行网点的测设。
(2)测量按先整体后局部的工作程序进行。
(3)先在整个建筑场地内建立统一的控制网,作为各建(构)筑物的定位、放线的依据。
(4)根据施工控制网进行各建筑物定位测设。
(5)施工控制网点的测量,应进行闭合误差校该,误差值在1/5000内,可按比例修正,超出允许误差值时,应复测。
(6)使用经纬仪测设施工控制网点时,测量应不少于一个测回(往返测为一个测回)。
(7)建立施工平面控制网使用钢尺量度时,应将钢尺两端尽可能保持在同一水平高度后方可进行量尺。
(8)统一施工控制网点,水准点及建(构)筑物的主轴线等控制点
标志设置牢固、稳定,不下沉、不变位,并用混凝土保护,重点的标志和环境保护需要,可加栏围护。
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• 测站上对应观测的所有方向,每次取两个方向构成的
单角进行测量(一个角测回)致至将所有可组合成的
单角全部测完,称全组合测角法。
•
若测站上有n个方向则组合角总数为
K 1 n(n 1) 2
它是一等角度测量必须采用的方法,二等角度测量的
主要方法,它经过平差计算得到的各方向值的权为等
权P方 m • n m为测回数 ,在全组合测角中先根据不同
以L、R分别表示盘左、盘右的观测值,其下标i、j则表示方向
编号。那么,一测回中2C互差 (Li - R i ) - (L j - R j ) 2.误差传播定律写出中误差关系式
m2 2C互差
4
2 方
m2C互差 2 方
为半测回方向值的中误差,也称为基本
观测量的中误差
3. 确定基本观测量的中误差
一种仪器的基本观测值中误差必须用多台同类仪器在各种野外
限 = 2m 或 限 = 3m
m2C互差 2方
对于2C互差的限差取其中误差的2倍: 2C限差 = 4 方
5、 考虑限差的系统误差部分 对于2C互差,它包含二倍视准轴误差的影响、二倍水平轴倾斜误
差的影响、觇标内架和仪器脚架扭转的影响、视准轴单面受热变化 的影响。用解析式来表示为:
Li
Ri
2C
➢ m站是仅仅根据一个测站上的观测结果求出的,它只表达了测站观 测结果的内部符合程度。所以,m站往往不能如实地表达测站观测结果
的实际精度。(照准,度盘,读数,脚架位移,视准轴变化等)
➢ m菲 是用三角形闭合差计算出来的,计算时用到了很多个测站的 观测值,计算公式也是严格的。所以一致公认m菲为能较全面反映测角
网中P方应为一个常数(例如二等仪器的P方=30(28, 32))和方向数n再定测回数m。上述时假定一测回角
度观测的权为1,采用双照准观测。
§4-4 水平角观测作业限差的制定
一、制定限差的重要性 观测作业的限差是检核和保证测角成果精度的重要指标。 观测工作的精度和速度与限差规定相关
二、制定限差的具体步骤 1.建立检核项目的数学关系式(以2C为例)
的实际精度,是目前衡量测角精度最可靠的方法。
3.m站与m菲的关系 由上面的讨论可以知道, m菲既包含了m站 所代表的那一部
分误差,又包含了另外一部分主要是由外界条件影响所造成的
2. 归零差超限 超限的原因有: ① 零方向选择不当。 ② 视差较大,照准不精确。 ③ 觇标内架或仪器脚架产生较大的扭转。 ④ 半测回的观测时间过长,受外界条件影响较大。 3.2C互差超限、上下半测回角值差超限 超限的原因有: ① 觇标内架或仪器脚架扭转大并且不规则。p122表。 ② 水平轴倾斜误差影响。如:某方向2C值明显异常。 ③ 违反操作规则。如:照准部旋转、微动螺旋使用等。 ④ 某方向目标成像质量不佳。
4.测回互差超限 超限原因: ① 度盘分划误差较大 ② 垂直倾斜误差较大 ③ 水平折光的影响 ④ 相位差影响。 5.直接角、间接角超限
二、 超限成果的选择和处理 1. 处理原则 《规范》规定:“因测回互差超限而重测时,除明显孤值外,
原则上应当重测成果中最大和最小的测值。” 2. 孤值的概念 同一方向或角度的全部观测结果中,明显孤立于其它测回的
观测值称为孤值。
12.3,14.1,10.2,11.7,17.7,13.2,平均值为13.2; 最小值与均值差10.2- 13.2=3.0; 最大值与均值差17.7- 13.2=4.5, 所以该值并不是明显孤值。(需要差一倍以上)
3.判定重测方向的方法 一般用计算的方法进行判定: 将同一方向或角度的全部测回的观测值取中数:
1
因为测站各个目标的高度有所不同,即i j ,那么一测回中2C互
差也是不同的,规定限差时应考虑到这一影响。
2C
2C
c
1 os
i
1 cos j
2i
tan i
tan j
扭i 扭j
dci dcj
J1仪器i、C 10;J2仪器i、C 15;α小于3度,。取:i(C) 15" ,
条件下进行大量的实验才能确定。
我国制定规范时,是根据大量的野外观测成果,将各点的测站
平差中得到的值,取权中数作为选定值。其值如下:
J07型仪器: = 1.1 J1 型仪器: = 1.2 J2 型仪器: = 2.2
4. 确定限差的偶然误差部分
通常取二倍或三倍中误差值作为偶然误差出现的界限,即限差:
三、水平角观测结果的精度
1.两种测角中误差m站与m菲
① 以测站平差值和观测值之差 v 为元素,求出的测站平差值
的测角中误差m站。
② 以三角锁、网三角形闭合差 W 为元素,按菲列罗公式:
算出的测角中误差m菲。
2. m站与m菲的区别 ➢ m站与m菲都是标志水平角观测精度的测角中误差,然而它们却有
重要区别。
取
作为上界限,取
作为下界限,在界
限之外的观测值就为需要重测的对象。但是重测总数不得超过《规
范》规定的数量。
若有三、四个测回的值超过上界限,而另外的三、四个测回 的值又小于下界限,则称之为“分群”,“分群”成果需要重测的 总测回数往往超过《规范》限定的数量,因而整个成果的全部测回 都要作废,而重新从头观测。
§4-5 成果超限的分析和处理
一、 成果超限的一般原因 1.照准目标两次,两次读数之差超限 超限的主要原因是照准误差,其次是读数误差。 具体原因可能是: ① 目标成像质量不佳; ② 照准目标时的操作不合要求。
如存在较大视差,从而引起照准误差;使用水平微动螺旋作最 后照准时没有保持旋进照准,带入较大的隙动差; 照准不果断,时 间拖长,致使视觉疲劳而不能精确照准。 ③ 读数窗的分划像没调好,或重合读数时测微螺旋没有旋进重合, 从而产生较大的读数误差。
综合起来,这四项系统误差(10分钟)的影响大约为:
(0.04)2 (3.14)2 22 (0.6)2 3.8"
6、 确定实际限差值 将偶然误差部分与系统误差合并起来,即可得到实际限差值。
例如2C互差实际限差的计算:
先将基本观测量的中误差 方的值代 入2C互差 = 4 方,得到
偶然误差部分的限差,然后与系统误差影响部分(2~3.8”)相加, 便得到实际限差值 p153表。